交换性阳离子可以分为()和(),其中,Al3+为致酸离子,NH4+和Ca2+为盐基离子。
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下列属于致酸离子的是()
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离子交换剂可以分为3部分:高分子聚合物基质、电荷基团和被交换离子。
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离子交换器运行中,内部的树脂依次可以分为(),()和()。
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根据()的不同,可将离子交换树脂分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。
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当只需要去除水中交换吸附性能比较强的离子时,应当尽量选用弱酸性或弱碱性树脂。例如,对原水进行软化处理时,如果原水中的碳酸盐硬度大(特别是碱性水),则选择弱酸型树脂进行软化处理就要经济得多。因为,无论是强酸性树脂,还是弱酸性树脂,对原水中交换吸附性能强的阳离子(如Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+)都有比较强的交换能力,而从选择性顺序可以看出,当用酸再生阳离子交换树脂时,以再生弱酸性树脂最为容易,也最为经济。在生产中,甚至可以用再生强酸性树脂后的废酸来再生弱酸性树脂。()
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土壤酸度可分为活性酸度和潜性酸度,其中,活性酸度是土壤中()的直接反映,而潜性酸度是指土壤胶体吸附的可代换性H+和Al3+ 。
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吸附在土壤胶体颗粒表面的酸性物质如H+和AI3+所产生的酸度,这些致酸离子只有被交换到土壤溶液中才能显示出来酸性的强弱,故称为()
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根据离子交换树脂的电离度不同,将阳离子交换树脂分为()树脂和()树脂;阴离子交换树脂分为()树脂和()树脂。
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和氢离子相比,铝离子的致酸能力()。
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无论是强酸性树脂,还是弱酸性树脂,对原水中交换吸附性能强的阳离子(如Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+)都有比较强的交换能力,而从选择性顺序可以看出,当用酸再生阳离子交换树脂时,以再生弱酸性树脂最为容易,也最为经济。()
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交换性Al3+是南方土壤酸化的主要原因,其主要作用机理是什么?
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色谱法可分为气相色谱法(GC)和液相色谱法(LC)。GC根据固定相不同又可分为气固色谱法(GSC)和气液色谱法(GLC),其中以GLC应用最广。按原理还可分为吸附色谱法、分配色谱法、离子交换色谱法、排阻色谱法和亲和色谱法。分离挥发性化合物通常采用
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如原水中高价金属离子(Al3+、Fe3+)含量较多,使离子交换剂中毒,可以()。
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吸附在土壤胶体颗粒表面的酸性物质如H+和AI3+所产生的酸度,这些致酸离子只有被交换到土壤溶液中才能显示出来酸性的强弱,故称为活性酸度
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强酸强碱型的离子交换剂交换容量是测定其中和酸碱的能力。
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离子交换器运行中,内部的树脂依次可以分为失效层、()和()。
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Fe3+、Al3+和Ti4+等硬酸离子的氨配合物可以通过在水溶液中的取代反应方法制备。
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在土壤胶体的离子交换吸附过程中,以下离子交换能力由大到小排序: Mg2+, Al3+, Na+, Fe3+
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下列离子中氧化性最强的是()。A.Na+;B.Mg2+;C.Al3+
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离子交换器运行中,内部的树脂依次可以分为失效层,交换层和保护层。()
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交换性阳离子可以分为()和(),其中,Al3+为致酸离子,NH4+和Ca2+为盐基离子。
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在土壤胶体的离子交换吸附过程中,金属离子交换能力由大到小排序为Fe3+>Al3+>Mg2+>Na+()
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强阳离子交换树脂的选择性顺序为Al3+>Fe3+>Mg2+>Ca2+>Na+。()
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4、某土壤CEC为25cmol/kg-1,测得交换性H+和Al3+一共为5 cmol/kg-1,该土壤盐基饱和度为()。
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